EP4066613B1 - Streufahrzeug mit verschiebbaren streutellern - Google Patents

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EP4066613B1
EP4066613B1 EP22164371.1A EP22164371A EP4066613B1 EP 4066613 B1 EP4066613 B1 EP 4066613B1 EP 22164371 A EP22164371 A EP 22164371A EP 4066613 B1 EP4066613 B1 EP 4066613B1
Authority
EP
European Patent Office
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spreading
vehicle
speed
agricultural
data
Prior art date
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Active
Application number
EP22164371.1A
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English (en)
French (fr)
Other versions
EP4066613C0 (de
EP4066613A1 (de
Inventor
GEB. MALEWSKI Benjamin WEGMANN
Oliver Oelgeschläger
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
B Strautmann and Sohne GmbH and Co KG
Original Assignee
B Strautmann and Sohne GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by B Strautmann and Sohne GmbH and Co KG filed Critical B Strautmann and Sohne GmbH and Co KG
Publication of EP4066613A1 publication Critical patent/EP4066613A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP4066613C0 publication Critical patent/EP4066613C0/de
Publication of EP4066613B1 publication Critical patent/EP4066613B1/de
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01CPLANTING; SOWING; FERTILISING
    • A01C15/00Fertiliser distributors
    • A01C15/12Fertiliser distributors with movable parts of the receptacle
    • A01C15/122Fertiliser distributors with movable parts of the receptacle with moving floor parts
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01CPLANTING; SOWING; FERTILISING
    • A01C15/00Fertiliser distributors
    • A01C15/18Fertiliser distributors with endless chains, i.e. side transporting elements, e.g. auger or screw conveyors, swash plates
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01CPLANTING; SOWING; FERTILISING
    • A01C17/00Fertilisers or seeders with centrifugal wheels
    • A01C17/001Centrifugal throwing devices with a vertical axis
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01CPLANTING; SOWING; FERTILISING
    • A01C17/00Fertilisers or seeders with centrifugal wheels
    • A01C17/006Regulating or dosing devices
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01CPLANTING; SOWING; FERTILISING
    • A01C19/00Arrangements for driving working parts of fertilisers or seeders
    • A01C19/02Arrangements for driving working parts of fertilisers or seeders by a motor

Definitions

  • the invention relates to an agricultural spreading vehicle for spreading organic fertilizer and lime according to the preamble of claim 1.
  • the spreading vehicle comprises a loading space for receiving fertilizer material with two side walls, an end wall and a floor with a transport device. Furthermore, the spreading vehicle has a drive device for the transport device and a chassis with at least one vehicle axle. At the rear of the spreading vehicle there is a spreading mechanism with at least two spreading plates for spreading the fertilizer material. The spreading plates are attached below a rear edge of the loading space floor, so that the grit conveyed by the transport device towards the spreading unit is conveyed over this edge and falls onto the spreading plates that rotate during work and is spread by them in the form of a spreading carpet behind the spreading vehicle.
  • a spreading vehicle is often pulled by a tractor, for example a tractor.
  • a tractor for example a tractor.
  • it can also have its own drive and form a self-propelled work machine.
  • a device for dispensing material comprises a two-part conveyor device with a transmission tunnel arranged between the conveyor devices.
  • a special distribution device for the material to be distributed is not provided.
  • the wide spreading device includes a milling unit with two milling rollers and a disc spreading unit with two spreading plates arranged underneath.
  • the disc spreading system can be pivoted between a rising position and a falling position about a pivot axis arranged transversely to the direction of travel.
  • a wide spreading device on a spreading vehicle which comprises a plate spreading system with four spreading plates, with two smaller spreading plates being arranged between two larger spreading plates.
  • a spreading vehicle with a two-plate spreading system in which the position of the two spreading plates relative to one another is variable.
  • the two spreading plates are inclined outwards transversely to the direction of travel, i.e. rising outwards or sloping towards the outside. Due to the lateral inclination of the spreading plates, the spreading material is not conveyed horizontally backwards and to the side. With a spreading plate that rises to the side, the spreading material is thrown off in an arc.
  • the spreading plates - viewed transversely to the direction of travel - are swiveled downwards so that they slope downwards towards the outer edge of the vehicle. This makes border spreading at field edges possible.
  • means for individually adjusting the inclination of the spreading plates or the planes of rotation of the spreading plates can be provided transversely to the direction of travel.
  • the object of the invention is to eliminate the disadvantages described and to propose a spreading vehicle with which the spreading width can be varied in a simpler way.
  • a spreading vehicle is a towed or self-propelled vehicle with at least one vehicle axle, which - in contrast to a chemical fertilizer or centrifugal spreader - is intended for the application of organic fertilizer and lime.
  • Organic fertilizer refers to spreading materials such as compost, manure, fermentation substrate, organic sewage sludge, etc.
  • a transport device is understood to mean a device for transporting the grit contained in the loading space of the gritting vehicle.
  • a transport device can be, for example, a conveyor belt running around the floor of the loading space or a so-called scraper floor.
  • a scraper floor usually comprises two chain strands, each of which is moved by sprockets or pocket wheels mounted on shafts.
  • Driver strips for transporting the grit are attached to the chains at regular intervals.
  • a transport device can include one or more conveyor lines.
  • the spreading vehicles according to the invention comprise at least two conveyor lines.
  • a spreading system is an aggregate for distributing grit.
  • a spreading system can have horizontal or vertical spreading rollers. If horizontal spreading rollers are provided, a so-called wide spreading unit, also known as a plate spreading unit, can be arranged below the spreading rollers.
  • the plate spreading system usually includes two or four plates with throwing blades attached to them. With a disc spreading system, spreading widths of 20 meters to 30 meters can be achieved, with the amount of spreading reduced from the center towards the sides. The spreading amounts that reduce towards the sides can be achieved by overlapping Driving style can be balanced so that the result is a largely homogeneous distribution of grit on an arable plot.
  • a jam valve is a vertically movable wall that is attached between the loading space and the spreading system and is limited at the bottom by the conveyor floor of the spreading vehicle.
  • the accumulation slider must be raised at least to such an extent that the conveyor floor can convey at least some grit under the accumulation slider towards the spreading unit.
  • the height position of the buffer slide defines a buffer slide opening width, which has a direct influence on the amount of grit that is fed to the spreading system.
  • precision farming refers to a method of locally differentiated and targeted management of agricultural land.
  • the aim of “precision farming” is to take into account the differences in soil and productivity within a field.
  • the positions of the processing machines are recorded on the parcels and the machines in turn record and document the characteristic values (e.g. yield) during processing and/or harvesting.
  • This data will then be evaluated and further processed into application maps.
  • an application map By creating an application map, the setpoint amount can vary within a field depending on the soil conditions.
  • An application card can be read into the control of a spreading vehicle via an operating terminal, for example using a USB stick, and processed there, so that the fertilization to be carried out with the spreading vehicle can be coordinated accordingly.
  • This management is called site-specific because the effects of different soils can be taken into account within a large field (field).
  • a weighing system is a system for recording the grit currently loaded on a gritting vehicle.
  • the amount of grit is preferably recorded and regulated dynamically. This is done in particular by recording the weight loss when spreading the grit and comparing it with a predefined target application quantity.
  • a scattering angle is an angle range within which arable land is exposed to grit spread by a spreader.
  • the spreading plates of the spreading mechanism are arranged below a rear edge of the loading space floor. At least there is a scattering plate movable, preferably displaceable, relative to the rear edge of the loading space floor in the longitudinal direction of the vehicle forwards or backwards.
  • moving the spreading table causes a change in the spreading material application point on the spreading plate.
  • the changed feed point also changes the centrifugal force acting on the spreading material, by means of which the spreading material is thrown away from the spreading plate.
  • the grit application point is shifted without changing the discharge angle. This means that there is no overlapping of different effects due to simultaneous displacement and pivoting of the spreading plate or spreading table. This reduces the complexity of the control for fine-tuning the spreading pattern.
  • the rotation drive of the spreading plates can be done hydraulically using suitable motors or mechanically using cardan shafts and/or gears.
  • the displacement movement of the spreading plates preferably takes place linearly with one or more hydraulic cylinders.
  • the spreading material forms a vertically falling stream of spreading material.
  • This stream of spreading material has a central plane whose intersection with the spreading plate defines a feed line of the spreading material on the respective spreading plate.
  • the position of the feed line on the respective spreading plate also changes.
  • the throwing parameters of the spreading material relevant to the formation of the spreading pattern change.
  • the feed line of a spreading plate it is possible to adapt the spreading width to a parcel boundary. For example, bank edge strips can be taken into account when spreading the grit.
  • the control device is used to determine an actual output quantity for each conveyor line. By changing the drive speed of the conveyor lines, the actual output rate per conveyor line is adjusted or regulated to a target output rate per conveyor line. To put it simply, a control loop is formed for continuously adapting the actual application rate to a predefined target application rate.
  • the spreading plates are arranged on a spreading table and the spreading table as a whole can be moved, preferably displaceable, forwards or backwards in the longitudinal direction of the vehicle.
  • the spreading plates can be moved together.
  • the adjustment of the spreading table as a whole is possible, for example, via a drawer-like sliding frame in which the spreading table is mounted. Moving the spreading plates together using the spreading table is structurally less complex and therefore more cost-effective than moving the spreading plates individually.
  • By adjusting the spreading plates together it is also possible to vary the overall spreading width and adapt it to the tramline distances of a parcel of land to be fertilized.
  • the position of the movable spreading plate or the movable spreading table as a whole can be infinitely varied in the longitudinal direction of the vehicle relative to the rear edge of the loading space floor. So that the changed position has a significant effect on the spreading pattern during work, the position shift is preferably at least 20 mm. If the spreading mechanism is set up in such a way that it can be moved by a total of 20 mm, the spreading material delivery lines of the overall spreading material - or the spreading material delivery point of an individual spreading material particle - can thus be moved 10 mm forward or backwards from a central zero position. Move 10 mm backwards. To vary the scatter pattern more and the properties different spreading materials, such as their specific weight and their flight characteristics, To be able to better take this into account, the displacement path is preferably more than 100 mm, most preferably more than 200 mm.
  • a movable spreading table with an individual shifting device for the spreading plates is not excluded.
  • Such a combination device is structurally complex, but allows a particularly individual adjustment of the setting of the spreading table and spreading plates to the respective requirements.
  • the combination of a movable spreading table with a swivel device to vary the discharge angle is also not excluded.
  • the displacement of the spreading table causes a shift in the spreading material application point on the spreading table and thus a change in the speed of the spreading material particles when leaving the spreading plate.
  • pivoting the spreading table causes a change in the throwing angle and thus influences the throwing parabola of the spreading material particles.
  • the position of a spreading plate and/or the spreading table can be implemented in different ways. It is particularly preferred to provide one or more hydraulic cylinders for direct position shifting of the spreading plates or indirect position shifting of the spreading plates by means of the spreading table.
  • the hydraulic cylinders can be easily integrated into the hydraulic system usually found on the spreading vehicle and can easily meet the robust requirements of work.
  • a sensor device is provided by means of which the position of the spreading plates and/or the spreading table relative to the rear edge of the loading space floor can be determined.
  • the sensor device can therefore be used to record the actual value of a current spreading plate and/or spreading table setting.
  • the spreading plate and/or spreading table can then be adjusted, for example by changing the current setting in the direction of a predefined setting for a specific fertilizing situation.
  • the transport device of the spreading vehicle comprises two or more conveyor lines, which are driven by a drive device provided on the spreading vehicle can preferably be driven independently of one another and at different speeds.
  • the amount of grit fed to the spreading system is not constant across the width of the spreading vehicle. Since the gritting vehicle has a single loading space, on the bottom of which the conveyor lines run and transport the grit towards the spreader during work, there is no clear boundary between the grit conveying areas. In the transition area between two funding streams, deadweight effects occur. Regardless of this, however, the delivery rate is reduced in the direction of the conveyor line with the lower speed.
  • the spreading mechanism has at least one horizontal roller in the upper area, which loosens up the material to be spread, shreds it and feeds it to the spreading plates arranged under the horizontal roller, the above-mentioned entraining effect in the transition area and the gradually changing amount of spreading towards the side are compensated for in such a way that With a two-disc spreading system, more material is fed to one spreading disc and less to the other.
  • the spreading plates which rotate at high speeds, accelerate the grit particles falling on them and throw them backwards and sometimes also in a sideways direction. Both spreading plates each lay down a uniform spreading carpet, although a spreading carpet of a spreading plate with less grit has a lower mass per m 2 than a spreading carpet of a spreading plate with more grit.
  • the spreading plate loaded with less spreading material results in a spreading area with a reduced spreading mass per m 2 .
  • This effect can be used, for example, to fertilize field edge areas, especially field edge areas adjacent to bodies of water, less heavily. On the one hand, this can reduce the entry of nitrate into an adjacent body of water, and on the other hand, effective fertilization can still be achieved to promote plant growth.
  • the spreading width can be reduced at the same time by changing the feed line.
  • the effect that with less grit added and other things remaining constant Parameters, in particular a constant feed line, which reduces the amount of spread applied per m 2 can be compensated for in this way.
  • the scatter carpet can be varied in different ways and adapted to the respective requirements.
  • the drive device comprises an individual drive for each conveyor line for driving a drive shaft provided for the respective conveyor line.
  • the drive shafts are preferably mounted individually and are driven hydraulically.
  • At least one conveyor line can include a sensor device for detecting the speed of the conveyor line. All conveyor lines preferably have a corresponding sensor device so that the speeds of all conveyor lines can be detected.
  • the data determined by the sensors is transmitted to a control device of the spreading vehicle and further processed there or displayed, for example, on a display.
  • the speed measuring device supports the driver in adapting an actual application rate to a desired target application rate. For example, the driver is enabled to use known empirical values when setting the transport floor speed.
  • the at least two spreading plates can be driven at different speeds.
  • the discharge speed of the spreading material and thus the spreading width can be varied.
  • a change in the speed of the spreader plate also represents a possibility for influencing the spreading pattern or for optimizing the application rate, especially in the area of a field boundary.
  • one or more spreading plates can be equipped with a corresponding sensor device be assigned.
  • the spreading mechanism can comprise at least one adjustable border spreading device for mechanically limiting a spreading angle.
  • a border spreading device can be pivoted into the throwing area of the spreading material and - in contrast to a spreading width limitation via the already mentioned setting parameters such as feed point and spreading plate speed - forms a barrier for the spreading material. This can additionally ensure that, for example, individual stones contained in the grit are not thrown beyond the intended spreading area, for example onto a public road adjacent to the field, and cause damage there arrange.
  • the border spreading device is preferably actuated mechanically or hydraulically.
  • the border spreading device can be structurally designed and coupled to the spreading mechanism in such a way that it either opens or closes a predefined ejection area in the form of yes-no information.
  • a flat border spreading device can be provided, which is aligned in the longitudinal direction of the vehicle and can be pivoted into the ejection area in order to ensure that no grit is ejected to the side across the width of the spreading vehicle.
  • an adjustment device by means of which an ejection angle can be adjusted between the vehicle's longitudinal axis and the border spreading device, so that the grit is ejected, for example, at an angle of 10 ° - based on the vehicle's longitudinal axis - beyond the width of the vehicle.
  • a preferably hydraulically height-adjustable jam valve is provided between the loading space and the spreader to limit the amount of grit fed to the spreader.
  • the height position of the jam valve can be determined using a sensor, for example a displacement sensor.
  • the jam valve not only limits the amount of spreading delivered to the spreading system, but also equalizes the flow of spreading material.
  • variable speed adjustment of the conveyor lines thus advantageously further develops the precision farming concept implemented for the spreading vehicle.
  • a product database can be stored in the data memory of the control device, in which parameter combinations of driving speed and/or conveyor line drive speed and/or spreading plate speed and/or spreading plate position and/or the position of the border spreading device and/or buffer slide opening width are predefined for different fertilizer materials.
  • the parameters mentioned can be set to the parameter values predefined for this fertilizer material on this database when a predefined fertilizer material is specified. This makes operation particularly easy, because the operator does not have to manually set or preselect the individual parameters, but simply tells the control which grit should be spread. The parameters themselves are then set automatically.
  • the gritting vehicle is controlled by an external control center enabled.
  • the data generated by the spreading vehicle's sensors can easily be transmitted to an external control center and can be further processed there, in particular integrated into overall precision farming concepts.
  • the Figures 1 and 2 show a spreading vehicle 100 designed as a manure spreader, which is pulled by a towing vehicle, for example a tractor, during work.
  • the spreading vehicle 100 has a chassis 17 with a drawbar 28 and two axles 18.
  • On the chassis 17 there is a loading space 10 for receiving grit 32 to be spread.
  • the loading space 10 is delimited on its sides by an end wall 13, side walls 11 and 12 and a jam valve 42 located in front of the spreading mechanism 19.
  • the loading space 10 is coupled to the chassis 17 via a weighing device 27.
  • the weighing device 27 thus records the dead weight of the loading space 10 and the components connected to the loading space 10, in particular the spreading unit 19. If a spreading vehicle 100 equipped in this way is tared to zero in the unloaded state, a display device assigned to the weighing device 27 shows the weight after loading of the grit 32.
  • a display is provided as a weight display device, which in the exemplary embodiment shown is integrated into a control device 25.
  • the control device 25 includes a data memory 26 and data interfaces 29 and 31, by means of which data can be entered and read out into the control device 25, for example via USB stick and/or wirelessly.
  • a display for entering control commands can be provided in the control device or an additional device, for example an operating device coupled to the control device via a line or a radio connection.
  • the loading space 10 has a floor 14 with a transport device 15 (cf. Fig. 3 ) on.
  • the transport device 15 comprises two conveyor lines F1 and F2, which are formed by scraper floors running around the floor 14.
  • the transport device 15 feeds the grit 32 located in the loading space 10 to the spreader 19.
  • the amount of grit 32 supplied to the spreading mechanism 19 depends on the height setting of the accumulation slide 42.
  • the spreading mechanism 19 includes two horizontally arranged spreading rollers 30 and two spreading plates T1 and T2.
  • the spreading rollers 30 shred and dissolve the spreading material 32 so that it falls onto the spreading plates T1 and T2 via a rear edge 20 arranged on the floor 14 falls.
  • the spreading plates T1 and T2 are arranged on a spreading table 21 and, when in use, rotate about a vertical axis of rotation 33 or one that is slightly inclined relative to the vertical.
  • the rotation of the spreading plates T1 and T2 takes place either clockwise or counterclockwise, depending on the requirement profile for a desired spreading pattern.
  • the rotating spreading plates T1, T2 accelerate the spreading material 32 falling on them, throw it backwards and create a spreading carpet behind the spreading vehicle 100.
  • the width and thickness (kg/m 2 ) can be regulated by setting the relevant spreading parameters such as conveyor line speed, border spreading device setting and spreading plate rotation direction and speed.
  • a border spreading device 24 is arranged above the spreading plate T2.
  • the border spreading device 24 can be folded into the ejection area of the spreading plate T2 and enables a mechanical limitation of the spreading angle ⁇ .
  • only a border spreading device 24 is assigned to the spreading plate T1.
  • the spreading plate T2 can also be equipped with a border spreading device 24.
  • a differently designed border spreading device could also be provided.
  • the border spreading device could be designed in the form of a baffle, which limits the spreading area to a predefined, but variably adjustable, ejection angle.
  • FIGS 3 and 4 show a top view of the rear area of the spreading vehicle 100. To improve clarity, the horizontal spreading rollers 30 and the frame and protective parts of the spreading unit 19 are in the Figures 3 and 4 not shown.
  • the floor 14 is surrounded by two conveyor lines F1 and F2, which together form the transport device 15.
  • the conveyor lines F1 and F2 are designed as scraper floors.
  • the scraper floors are formed in a known manner by chains 34 and conveyor bars 35 connecting the chains.
  • the conveyor line F1 is driven at its rear end, i.e. in the area of the spreading mechanism 19, by a drive shaft W1 and two pocket chain wheels 36 mounted thereon.
  • the drive shaft W1 is driven by a drive A1, which in the exemplary embodiment shown is a hydraulic motor.
  • a drive A1 which in the exemplary embodiment shown is a hydraulic motor.
  • the conveyor line F1 is guided around the floor 14 by a deflection shaft, not shown in the figures.
  • the structure and drive of the conveyor line F2 is carried out analogously to the described structure and drive of the conveyor line F1.
  • the two drives A1 and A2 together form a drive device 16 of the spreading vehicle.
  • the two conveyor lines F1 and F2 are independent of each other and can be driven at different speeds V1 and V2.
  • the different speeds V1, V2 are in the Figures 3 and 4 graphically indicated by arrows of different sizes.
  • the spreading plates T1 and T2 can also be driven individually and at different speeds n1 and n2 - and thus also at different rotational speeds.
  • the bottom 14 partially projects beyond the spreading plates T1 and T2.
  • the grit 32 conveyed by the conveyor lines F1 and F2 in the direction of the spreading mechanism 19 forms a stream of grit 38, which falls over the rear edge 20 of the base 14 from above onto the spreading plates T1 and T2 (cf. Fig. 6 ).
  • the stream of grit 38 falling onto the spreading plates T1 and T2 has a central plane 39.
  • the contact line of the central plane 39 and the plane of the spreading plate T1 and/or spreading plate T2 is referred to as the feed line 37.
  • the direction of rotation of the spreading plates T1 and T2 is opposite to one another and is directed outwards. Since the speed V2 of the conveyor line F2 and also the speed n2 of the spreading plate T2 are smaller than the conveying speed F1 or the speed n1, a spreading image generated in this way is asymmetrical to a longitudinal axis 40 running through the spreading vehicle 100, viewed in the direction of travel of the spreading vehicle 100. It is If the setting selected for the conveyor line F1 and the spreading plate T1 is a standard setting preselected for a larger parcel, the spreading pattern generated by the spreading plate T1 overlaps the spreading pattern of a previous parallel travel in the usual way.
  • the spreading plate T2 produces a narrower spreading carpet due to the smaller amount of grit supplied and the lower speed n2.
  • the spreading carpet which is narrower on one side, can be used for border spreading. It is also possible to dynamically adjust the spreading parameters and, in the case of a parcel that becomes narrower in a wedge shape, to allow the spreading carpet to become continuously narrower towards the border side.
  • Boundary spreading devices 24 arranged above the spreading plates T1 and T2 are indicated schematically.
  • the border spreading devices 24 are in a transport position and block the ejection area of the spreading plates T1 and T2.
  • the border spreading devices 24 can be swiveled in and out of the ejection area of the spreading plates T1, T2 independently of one another.
  • the border spreading devices 24 can also enclose a smaller angular range or be stretched and aligned essentially parallel to the side walls 11 and 12.
  • Figure 5 shows a portion of the spreading vehicle 100 according to Figure 3 and contains a section line AA running in the longitudinal direction of the vehicle.
  • FIG. 6 shows the section according to AA Figure 5 .
  • the conveyor line F1 runs around the floor 14.
  • the conveyor bars 35 transport the grit 32 contained on the floor 14 in the loading space 10 in the direction R2 to the spreading unit 19.
  • the grit 32 is only indicated schematically as a residual amount. In fact, it completely fills the loading space 10 when the spreading vehicle 100 is fully loaded.
  • the grit stream 38 formed by the grit 32 thus generally includes not only the residual amounts shown, but also the grit 32 lying above it and reaching up to the upper edge of the side walls 11 and 12. Regardless of how high the loading space 10 is filled with grit 32 , this grit 32 is successively fed to the spreader 19.
  • the amount of grit supplied to the spreading mechanism 19 is limited by the height adjustment of the accumulation slide.
  • the grit forms the grit stream 38, which can be more or less massive depending on the filling status of the loading space 10 and the speed V1 of the conveyor line F1.
  • the stream of spreading material 38 has a central plane 39.
  • the spreading plates T1 and T2 are mounted on the spreading table 21.
  • the spreading table 21 can be displaced overall relative to the rear edge 20 of the floor 14 by means of a hydraulic cylinder 22.
  • the current position of the spreading table 21 is monitored by an optical sensor 23, which can be a position measuring system, for example, detecting the extension length of the piston rod of the hydraulic cylinder 22 and transmitting it to the control device 25.
  • the feed line 37 When the spreading table 21 is moved, the feed line 37 also shifts.
  • the grit 32, or the grit carpet 38 falling onto the spreading table, is captured, accelerated and ejected differently by the spreading plates T1 and T2 and the throwing blades 41 arranged thereon after the feed line 37 has been moved than before the relocation.
  • the spreading pattern can be influenced and, for example, the spreading width can be increased or reduced. If the remaining parameters, in particular the speed V1, V2 of the conveyor lines F1, F2 and the speeds n1, n2 of the spreading plates T1, T2, are maintained constant, the amount of spreading material 32 applied per m 2 is reduced with an increased spreading width. Conversely, this increases Quantity per m 2 with a narrower spreading width.
  • the spreading table as a whole can be moved by means of the hydraulic cylinder 22.
  • a device for shifting the position of an individual spreading plate T1, T2 can also be provided.
  • FIGS. 7a, 7b and 7c each show a schematic representation of a spreading mechanism comprising two spreading plates with differently driven spreading plates T1, T2 and the resulting spreading patterns. Seen in the direction of travel FR of the spreading vehicle, the spreading material 32 falls analogously to that in Fig. 6 shown in the area of the feed line 37 onto the spreading plates T1 and T2.
  • the spreading material 32 is distributed symmetrically to the longitudinal axis 40 behind the spreading vehicle 100 in the opposite direction to the direction of travel FR.
  • the total spreading width can be, for example, 30 meters.
  • the application rate per m 2 is reduced towards the outside. In practical use, this effect can be at least largely compensated for by an overlapping driving style, so that a plot of land to be fertilized can be fertilized with largely the same application rates per m2 .
  • Figure 7b symbolizes a spreader vehicle 100, in which the spreading discs T1 and T2 rotate in the same direction. The result is an asymmetrical distribution of the spreading material 32 with respect to the longitudinal axis 40. The edge area on the side of the reversible spreading disk 14b remains largely free of spreading material.
  • Fig. 7c symbolizes a spreading vehicle 100 in which both spreading discs T1 and T2 are stopped, i.e. do not rotate.
  • the result is a uniformly narrow distribution of the spreading material 32, the width of which corresponds to the width of the spreading vehicle 100 and the direction of propagation is parallel to the longitudinal axis 40 of the spreading vehicle 100.
  • the scattering images shown can be varied in many ways by changing the scattering parameters.

Landscapes

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  • Fertilizing (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft ein landwirtschaftliches Streufahrzeug zur Ausbringung von organischem Dünger und Kalk nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Das Streufahrzeug umfasst einen Laderaum zur Aufnahme von Düngematerial mit zwei Seitenwänden, einer Stirnwand und einem Boden mit einer Transporteinrichtung. Weiterhin weist das Streufahrzeug eine Antriebseinrichtung für die Transporteinrichtung sowie ein Fahrgestell mit wenigstens einer Fahrzeugachse auf. Am Heck des Streufahrzeuges ist ein Streuwerk mit wenigstens zwei Streutellern zur Ausbringung des Düngematerials angebracht. Die Streuteller sind unterhalb einer hinteren Kante des Laderaumbodens angebracht, so dass das von der Transporteinrichtung Richtung Streuwerk geförderte Streugut über diese Kante gefördert wird und auf die im Arbeitseinsatz rotierenden Streuteller fällt und von diesen in Form eines Streuteppichs hinter dem Streufahrzeug ausgebracht wird.
  • Im Arbeitseinsatz wird ein solches Streufahrzeug häufig von einer Zugmaschine, beispielsweise einem Traktor, gezogen. Alternativ dazu kann es jedoch auch einen eigenen Antrieb aufweisen und eine selbstfahrende Arbeitsmaschine ausbilden.
  • Aus DE 197 32 788 A1 ist eine Vorrichtung zum Abgeben von Material bekannt. Die Vorrichtung umfasst eine zweigeteilte Fördereinrichtung mit einem zwischen den Fördereinrichtungen angeordneten Getriebetunnel. Eine spezielle Verteileinrichtung für das auszubringende Material ist nicht vorgesehen.
  • Aus DE 203 19 124 U1 ist eine Breitstreueinrichtung an einem Streufahrzeug bekannt. Die Breitstreueinrichtung umfasst ein Fräswerk mit zwei Fräswalzen und einem darunter angeordneten Tellerstreuwerk mit zwei Streutellern. Das Tellerstreuwerk ist um eine quer zur Fahrtrichtung angeordnete Schwenkachse zwischen einer ansteigenden Lage und einer abfallenden Lage schwenkbar. Zwar resultiert aus der Schwenkbewegung des Streutisches auch eine Veränderung des Streugut-Aufgabepunktes auf dem Streuteller in Fahrzeuglängsrichtung, jedoch ist die veränderte Position des Aufgabepunktes in Fahrzeuglängsrichtung im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die Zentrifugalkraft, mit der das Streugut vom Streuteller weggeschleudert wird, vernachlässigbar klein. Vielmehr wird der Abwurfwinkel und damit die Ausprägung der Wurfparabel des Streugutes beeinflusst.
  • Aus DE 299 06 960 U1 ist eine Breitstreueinrichtung an einem Streufahrzeug bekannt, die ein Tellerstreuwerk mit vier Streutellern umfasst, wobei zwischen zwei größeren Streutellern zwei kleinere Streuteller angeordnet sind.
  • Aus US 9 585 306 B1 ist ein Düngerstreuer mit einem Zweiteller-Streuwerk bekannt. Der Streuer ermöglicht eine teilflächenspezifische Düngung unter Einbeziehung von GPS-Daten. Um die momentane Streumenge zu variieren, kann die Geschwindigkeit, mit der sich die Streuteller drehen, variiert werden.
  • Aus US 7 044 408 B2 ist ein Düngerstreuer mit einem Zweiteller-Streuwerk bekannt. Um eine Vielzahl von Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften gleichmäßig auf der Bodenoberfläche zu verteilen, weisen die Streuteller verstellbare Schleudereinheiten auf.
  • Aus DE 10 2017 120 048 A1 ist ein Streufahrzeug mit einem Zweiteller-Streuwerk bekannt, bei dem die Stellung der beiden Streuteller zueinander variabel ist. Die beiden Streuteller sind quer zur Fahrtrichtung nach außen geneigt, also jeweils nach außen ansteigend oder nach außen abfallend. Durch die seitliche Neigung der Streuteller wird das Streugut nicht waagerecht nach hinten und zur Seite gefördert. Bei einem zur Seite hin ansteigenden Streuteller wird das Streugut vielmehr bogenförmig abgeworfen.
  • Alternativ kann auch eine geringere Arbeitsbreite erreicht werden. Hierbei werden die Streuteller - quer zur Fahrtrichtung gesehen - nach unten geschwenkt, so dass sie zur Fahrzeugaußenkante hin abfallend geneigt sind. Auf diese Weise wird das Grenzstreuen an Feldrändern ermöglicht.
  • Weiterhin können Mittel zur individuellen Neigungseinstellung der Streuteller beziehungsweise der Drehebenen der Streuteller quer zur Fahrtrichtung vorgesehen sein.
  • Der konstruktive Aufwand für die Integration der genannten Schwenkeinrichtung ist relativ hoch.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, die beschriebenen Nachteile zu beseitigen und ein Streufahrzeug vorzuschlagen, mit dem die Streubreite auf einfachere Art variierbar ist.
  • Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Streufahrzeug mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Definitionen:
    Unter einem Streufahrzeug wird ein gezogenes oder selbstfahrendes Fahrzeug mit wenigstens einer Fahrzeugachse verstanden, das - im Gegensatz zu einem Kunstdünger oder Schleuderstreuer - zur Ausbringung von organischem Dünger und Kalk vorgesehen ist. Unter organischem Dünger werden Streugüter wie Kompost, Stallmist, Gärsubstrat, Bio-Klärschlämme etc. verstanden.
  • Unter einer Transporteinrichtung wird eine Einrichtung zum Transport des im Laderaum des Streufahrzeuges enthaltenen Streuguts verstanden. Eine Transporteinrichtung kann beispielsweise ein um den Boden des Laderaums umlaufendes Förderband oder ein sogenannter Kratzboden sein. Ein Kratzboden umfasst in der Regel zwei Kettensträngen, die jeweils von auf Wellen gelagerten Kettenrädern oder Taschenrädern bewegt werden. Auf den Ketten sind in regelmäßigen Abständen Mitnehmerleisten zur Beförderung des Streuguts angebracht. Eine Transporteinrichtung kann ein oder mehr Förderstränge umfassen. Die erfindungsgemäßen Streufahrzeuge umfassen wenigstens zwei Fördersträng e.
  • Unter einem Streuwerk wird ein Aggregat zur Verteilung von Streugut verstanden. Ein Streuwerk kann horizontale oder vertikale Streuwalzen aufweisen. Soweit horizontale Streuwalzen vorgesehen sind, kann unterhalb der Streuwalzen ein sogenanntes Breitstreuwerk, auch Tellerstreuwerk genannt, angeordnet sein. Das Tellerstreuwerk umfasst in der Regel zwei oder vier Teller mit darauf angebrachten Wurfschaufeln. Mit einem Tellerstreuwerk können Streubreiten von 20 Metern bis 30 Metern realisiert werden, wobei die ausgebrachte Streumenge sich ausgehend von der Mitte zu den Seiten hin reduziert. Die sich zu den Seiten hin reduzierenden Streumengen können durch eine überlappende Fahrweise ausgeglichen werden, so dass im Ergebnis eine weitgehend homogene Streugutverteilung auf einer Ackerparzelle möglich ist.
  • Unter einem Stauschieber wird eine vertikal verschiebbare Wand verstanden, die zwischen Laderaum und Streuwerk angebracht ist und nach unten hin durch den Förderboden des Streufahrzeuges begrenzt wird. Im Arbeitseinsatz muss der Stauschieber zumindest soweit angehoben werden, dass der Förderboden zumindest etwas Streugut unter dem Stauschieber hindurch Richtung Streuwerk fördern kann. Die Höhenposition des Stauschiebers definiert eine Stauschieberöffnungsweite, die einen unmittelbaren Einfluss auf die Menge an Streugut hat, die dem Streuwerk zugeführt wird.
  • Unter dem englischsprachigen Begriff Precision Farming wird ein Verfahren der ortsdifferenzierten und zielgerichteten Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen verstanden. Ziel des "Präzisionsackerbaus" ist es dabei, die Unterschiede des Bodens und der Ertragsfähigkeit innerhalb eines Feldes zu berücksichtigen. Die Positionen der Bearbeitungsmaschinen werden auf den Flurstücken erfasst und die Maschinen wiederum erfassen und dokumentieren die Kennwerte (zum Beispiel Ertrag) schon während der Bearbeitung und/oder Ernte. Diese Daten werden dann ausgewertet und zu Applikationskarten weiterverarbeitet werden. Durch die Erstellung einer Applikationskarte kann die Sollwertmenge innerhalb eines Schlages je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Eine Applikationskarte lässt sich über ein Bedienterminal, beispielsweise mittels eines USBsticks, in die Steuerung eines Streufahrzeuges einlesen und dort verarbeiten, so dass die mit dem Streufahrzeug durchzuführende Düngung darauf abstimmbar ist. Diese Bewirtschaftung wird teilflächenspezifisch genannt, da innerhalb eines großen Feldes (Schlag) die Auswirkungen unterschiedlicher Böden berücksichtigt werden können.
  • Unter einem Wiegesystem wird ein System zur Erfassung des auf einem Streufahrzeug momentan geladenen Streuguts verstanden. Vorzugsweise wird die Menge des Streuguts dynamisch erfasst und geregelt. Dies geschieht insbesondere, indem beim Ausbringen des Streugutes die Gewichtsabnahme erfasst und mit einer vordefinierten Soll-Ausbringmenge verglichen wird.
  • Als Streuwinkel wird ein Winkelbereich bezeichnet, innerhalb dessen ein Ackerboden mit von einem Streuwerk ausgebrachten Streugut beaufschlagt wird.
  • Bei dem erfindungsgemäßen Streufahrzeug sind die Streuteller des Streuwerks unterhalb einer hinteren Kante des Laderaumbodens angeordnet. Wenigstens ein Streuteller ist gegenüber der hinteren Kante des Laderaumbodens in Fahrzeuglängsrichtung nach vorne beziehungsweise hinten bewegbar, vorzugsweise verschiebbar. Im Gegensatz zu als Stand der Technik bekannten Streufahrzeugen, die einen schwenkbarem Streutisch zur Veränderung des Abwurfwinkels aufweisen, bewirkt ein Verschieben des Streutisches eine Veränderung des Streugut-Aufgabepunktes auf dem Streuteller. Durch den veränderten Aufgabepunkt ändert sich auch die auf das Streugut einwirkende Zentrifugalkraft, mittels derer das Streugut vom Streuteller weggeschleudert wird.
  • In einer ersten Ausführungsform erfolgt die Verschiebung des Streugut-Aufgabepunktes ohne Veränderung des Abwurfwinkels. Es kommt somit nicht zu einer Überlagerung unterschiedlicher Effekte durch gleichzeitiges Verschieben und Verschwenken des Streutellers bzw. Streutisches. Hierdurch reduziert sich die Komplexität der Steuerung zur Feinjustierung des Streubildes.
  • Der Rotations-Antrieb der Streuteller kann hydraulisch mittels geeigneter Motoren oder mechanisch mittels Gelenkwellen und/oder Getrieben erfolgen. Die Verlagerungsbewegung der Streuteller erfolgt vorzugsweise linear mit einem oder mehreren Hydraulikzylindern.
  • Wird ein Streuteller gegenüber der hinteren Kante des Laderaumbodens bewegt, so ändert sich auch der Bereich, in dem das Streugut auf diesen Streuteller fällt. Über eine kurze vertikale Strecke, die durch den Abstand von hinterer Kante zu Streuteller gebildet wird, bildet das Streugut einen vertikal fallenden Streugutstrom. Dieser Streugutstrom hat eine Mittelebene, deren Schnittlinie mit dem Streuteller eine Aufgabelinie des Streuguts auf dem jeweiligen Streuteller definiert.
  • Indem wenigstens ein Streuteller relativ zur hinteren Kante bewegt, vorzugsweise verschoben, wird ändert sich auch die Position der Aufgabelinie auf dem jeweiligen Streuteller. Durch eine Änderung der Aufgabelinie ändern sich die für die Ausbildung des Streubildes relevanten Wurfparameter des Streugutes. Insbesondere ist es durch eine Veränderung der Aufgabelinie eines Streutellers möglich, die Streubreite an eine Flurstückgrenze anzupassen. So können beispielsweise Uferrandstreifen beim Ausbringen des Streuguts berücksichtigt werden.
  • Das erfindungsgemäße Streufahrzeug umfasst weiterhin:
    • eine Steuerungseinrichtung mit einem Datenspeicher, in welchem Werte für die Fördermenge je Förderstrang in Abhängigkeit von der jeweiligen Antriebsgeschwindikeit des Förderstrangs und/oder des Düngemittelmaterials hinterlegt sind,
    • eine Wiegeeinrichtung zur kontinuierlichen, vorzugsweise dynamischen, Erfassung des Gewichts des im Laderaum befindlichen Düngematerials,
    • eine Geschwindigkeitsmesseinrichtung zur Ermittlung einer Momentan-Fahrgeschwindigkeit des Streufahrzeuges oder eine Daten-Schnittstelle zur Übermittlung einer in einem das Streufahrzeug ziehenden Zugfahrzeugs gemessenen Momentangeschwindigkeit an die Steuerungseinrichtung.
  • Mittels der Steuerungseinrichtung wird hierdurch eine Ist-Ausbringmenge je Förderstrang bestimmt. Durch Änderung der Antriebsgeschwindigkeit der Förderstränge wird die Ist-Ausbringmenge je Förderstrang an eine Soll-Ausbringmenge je Förderstrang angepasst beziehungsweise geregelt. Vereinfacht gesagt ist ein Regelkreis zur kontinuierlichen Anpassung der Ist-Ausbringmenge an eine vordefinierte Soll-Ausbringmenge gebildet.
  • Alternativ oder ergänzend zu einer Bewegung eines einzelnen Streutellers kann vorgesehen sein, dass die Streuteller auf einem Streutisch angeordnet sind und der Streutisch insgesamt gegenüber der hinteren Kante des Laderaumbodens in Fahrzeuglängsrichtung nach vorne beziehungsweise hinten bewegbar, vorzugsweise verschiebbar ist.
  • Hierdurch lassen sich die Streuteller somit gemeinsam verschieben. Die Verstellung des Streutisches insgesamt ist beispielsweise über einen schubladenartigen Verschieberahmen, in dem der Streutisch gelagert ist, möglich. Eine gemeinsame Verschiebung der Streuteller mittels des Streutisches ist konstruktiv weniger aufwendig und damit kostengünstiger als eine Einzel-Verschiebung der Streuteller. Durch eine gemeinsame Verstellung der Streuteller ist es weiterhin möglich, die Streubreite insgesamt zu variieren und an die Fahrgassenabstände eines zu düngenden Flurstückes anzupassen.
  • Vorzugweise ist die Position des beweglichen Streutellers oder des beweglichen Streutisches insgesamt gegenüber der hinteren Kante des Laderaumbodens in Fahrzeuglängsrichtung stufenlos variierbar. Damit die veränderte Position eine im Arbeitseinsatz signifikante Auswirkung auf das Streubild hat, beträgt die Positionsverschiebung vorzugsweise mindestens 20 mm. Ist das Streuwerk also so eingerichtet, dass es um insgesamt 20 mm verschiebbar ist, lässt sich die Streugut-Aufgabelinien des Streuguts insgesamt - bzw. der Streugut-Aufgabepunkt eines einzelnen Streugut-Partikels - somit aus einer mittleren Nullstellung um 10 mm nach vorne bzw. 10 mm nach hinten verschieben. Um das Streubild stärker variieren und die Eigenschaften unterschiedliche Streugüter, wie deren spezifisches Gewicht und deren Flugeigenschaften, besser berücksichtigen zu können, beträgt der Verschiebeweg vorzugsweise mehr als 100 mm, höchst vorzugsweise mehr als 200 mm.
  • Nicht ausgeschlossen ist die Kombination eines verschiebbaren Streutisches mit einer Einzel-Verschiebeeinrichtung der Streuteller. Eine solche Kombinations-Einrichtung ist zwar konstruktiv aufwendig, erlaubt aber eine besonders individuelle Anpassung der Einstellung von Streutisch und Streutellern an die jeweiligen Anforderungen.
  • Ebenfalls nicht ausgeschlossen ist die Kombination eines verschiebbaren Streutisches mit einer Schwenkeinrichtung zur Variation des Abwurfwinkels. Die Verschiebung des Streutisches bewirkt eine Verschiebung des Streugut-Aufgabepunktes auf dem Streutisch und damit eine Veränderung der Streugut-Partikel-Geschwindigkeit beim Verlassen des Streutellers. Dahingegen bewirkt ein Verschwenken des Streutisches eine Veränderung des Abwurfwinkels und damit eine Beeinflussung der Wurfparabel der Streugut-Partikel. Durch eine Kombination der beiden Parameter lassen sich die Wechselwirkungen der Einflussgrößen "Aufgabepunkt" und "Abwurfwinkel" nutzen um beispielsweise ein besonders breites oder ein besonders schmales Streubild zu realisieren und eine Anpassung des Streubildes an Feldgrenzen, insbesondere Uferrandstreifen von Gewässern, zu ermöglichen.
  • Die Positionsverlagerung eines Streutellers und/oder des Streutisches ist auf unterschiedliche Art realisierbar. Besonders bevorzugt ist es, einen oder mehrere Hydraulikzylinder zur direkten Positionsverlagerung der Streuteller oder indirekten Positionsverlagerung der Streuteller mittels des Streutisches vorzusehen. Die Hydraulikzylinder lassen sich einfach in das in aller Regel am Streufahrzeug vorhandene Hydrauliksystem integrieren und sind den robusten Anforderungen im Arbeitseinsatz ohne weiteres gewachsen.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist eine Sensoreinrichtung vorgesehen, mittels derer die Position der Streuteller und/oder des Streutisches relativ zur hinteren Kante des Laderaumbodens bestimmbar ist. Mit der Sensoreinrichtung lässt sich somit der Ist-Wert einer aktuellen Streuteller- und/oder Streutischeinstellung erfassen. Im zweiten Schritt kann dann die Verstellung von Streuteller und/oder Streutisch erfolgen, indem beispielsweise die aktuelle Einstellung in Richtung einer für eine bestimmte Düngesituation vordefinierte Voreinstellung verändert wird.
  • Vorzugsweise umfasst die Transporteinrichtung des Streufahrzeuges zwei oder mehr Förderstränge, die von einer am Streufahrzeug vorgesehenen Antriebseinrichtung vorzugsweise unabhängig voneinander und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten antreibbar sind.
  • Werden die Förderstränge mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten angetrieben, so ist die Menge des dem Streuwerk zugeführten Streugutes über die Breite des Streufahrzeuges nicht konstant. Da das Streufahrzeug einen einzigen Laderaum hat, an dessen Boden die Förderstränge laufen und das Streugut im Arbeitseinsatz Richtung Streuwerk fördern, gibt es keine eindeutige Grenze zwischen den Streugut-Förderbereichen. Im Übergangsbereich zwischen zwei Fördersträngen kommt es vielmehr zu Mitnahmeeffekten. Unabhängig davon reduziert sich jedoch die Fördermenge in Richtung des Förderstrangs mit der geringeren Geschwindigkeit.
  • Da das Streuwerk im oberen Bereich wenigstens eine horizontale Walze aufweist, die das Streugut auflockert, zerkleinert und den unter der horizontalen Walze angeordneten Streutellern zuführt, wird der genannte Mitnahmeeffekt im Übergangsbereich und die sich zur Seite hin sukzessiv verändernde Streumenge im Ergebnis derart ausgeglichen, dass bei einem Zweiteller-Streuwerk dem einen Streuteller mehr Streugut zugeführt wird und dem anderen weniger. Die mit hoher Drehzahl rotierenden Streuteller beschleunigen die auf sie fallenden Streugutpartikel und werfen diese nach hinten und zum Teil auch in seitlicher Richtung ab. Beide Streuteller legen jeweils einen gleichmäßigen Streuteppich ab, wobei jedoch ein Streuteppich eines mit weniger Streugut beaufschlagten Streutellers eine geringe Masse pro m2 aufweist, als ein Streuteppich eines mit mehr Streugut beaufschlagten Streutellers.
  • Bei gleichen Parametern, insbesondere gleicher Streuteller-Drehzahl und gleichem Streuwinkel, ergibt sich somit durch den mit weniger Streugut beaufschlagten Streuteller ein Streubereich mit einer reduzierten Streumasse pro m2. Dieser Effekt lässt beispielsweise nutzen um Feldrandflächen, insbesondere an Gewässer angrenzende Feldrandflächen, weniger stark zu düngen. Hierdurch kann einerseits beispielsweise der Nitrateintrag in ein angrenzendes Gewässer reduziert und andererseits dennoch eine effektive Düngung zur Förderung des Pflanzenwachstums erzielt werden.
  • Andererseits ist es auch möglich, zusätzlich die Lage der Aufgabelinie eines oder mehrere Streuteller zu verschiebe um hierdurch das Streubild, insbesondere die Streubreite, zu beeinflussen. So lässt sich beispielsweise bei einem Streuteller, dem weniger Streugut zugeführt wird, gleichzeitig durch Veränderung der Aufgabelinie die Streubreite reduzieren. Der Effekt, dass bei weniger zugeführtem Streugut und konstant bleibenden sonstigen Parametern, insbesondere konstant bleibender Aufgabelinie, die ausgebrachte Streumenge pro m2 reduziert wird, kann so kompensiert werden.
  • Im Ergebnis lässt sich der Streuteppich somit auf unterschiedliche Weise variieren und an die jeweiligen Anforderungen anpassen.
  • Vorzugsweise umfasst die Antriebseinrichtung je Förderstrang einen Einzelantrieb zum Antrieb einer für den jeweiligen Förderstrang vorgesehene Antriebswelle. Bei einem Streufahrzeug mit zwei Fördersträngen sind die Antriebswellen vorzugsweise einzeln gelagert und werden hydraulisch angetrieben.
  • Wenigstens ein Förderstrang kann eine Sensoreinrichtung zur Erfassung der Geschwindigkeit des Förderstrangs umfassen. Vorzugsweise weisen alle Förderstränge eine entsprechende Sensoreinrichtung auf, so dass die Geschwindigkeiten aller Förderstränge erfassbar sind. Die von den Sensoren ermittelten Daten werden an eine Steuerungseinrichtung des Streufahrzeuges übermittelt und dort weiterverarbeitet oder über beispielsweise über ein Display zur Anzeige gebracht. Die Geschwindigkeitsmesseinrichtung unterstützt den Fahrer bei der Anpassung einer Ist-Ausbringmenge an eine gewünschte Soll-Ausbringmenge. Beispielsweise wird dem Fahrer ermöglicht, sich bei der Einstellung der Transportbodengeschwindigkeit an bekannten Erfahrungswerten zu orientieren.
  • In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform können die wenigstens zwei Streuteller mit unterschiedlichen Drehzahlen antreibbar sein. Durch die Veränderung der Drehzahl lässt sich die Abwurfgeschwindigkeit des Streuguts und damit die Streubreite variieren. Analog zu einer Veränderung des Aufgabepunktes stellt somit auch eine Streuteller-Drehzahlveränderung eine Möglichkeit zur Beeinflussung des Streubildes beziehungsweise zur Optimierung der Ausbringmenge, insbesondere im Bereich einer Feldgrenze, dar. Zur Erfassung der Streuteller-Drehzahl oder der Drehgeschwindigkeit kann einem oder mehreren Streutellern eine entsprechende Sensoreinrichtung zugeordnet sein.
  • Alternativ oder ergänzend kann das Streuwerk wenigstens eine verstellbare Grenzstreueinrichtung zur mechanischen Begrenzung eines Streuwinkels umfassen. Eine solche Grenzstreueinrichtung ist in den Wurfbereich des Streugutes einschwenkbar und bildet - im Gegensatz zu einer Streuweitenbegrenzung über die bereits genannten Einstellparameter wie Aufgabepunkt und Streutellerdrehzahl - eine Barriere für das Streugut. Hierdurch kann zusätzliche sichergestellt werden, dass beispielsweise einzelne im Streugut enthaltene Steine nicht über den vorgesehenen Streubereich hinaus, beispielsweise auf eine an das Feld angrenzende öffentlichen Straße, geschleudert werden und dort Schaden anrichten. Die Betätigung der Grenzstreueinrichtung erfolgt vorzugsweise mechanisch oder hydraulisch.
  • Die Grenzstreueinrichtung kann konstruktiv so ausgelegt und an das Streuwerk gekoppelt sein, dass sie in Form einer ja-nein-Information einen vordefinierten Auswurfbereich entweder freigibt oder verschließt. Beispielsweise kann eine planebene Grenzstreueinrichtung vorgesehen sein, die in Fahrzeuglängsrichtung ausgerichtet und in den Auswurfbereich einschwenkbar ist, um hierdurch sicherzustellen, dass kein Streugut zur Seite hin über die Breite des Streufahrzeuges ausgeworfen wird.
  • Alternativ dazu ist es aber auch möglich, eine Verstelleinrichtung vorzusehen, mittels derer zwischen Fahrzeuglängsachse und Grenzstreueinrichtung ein Auswurfwinkel einstellbar ist, so dass das Streugut beispielsweise in einem Winkel von 10° - bezogen auf die Fahrzeuglängsachse - über die Fahrzeugbreite hinaus ausgeworfen wird.
  • In einer bevorzugten Ausführung des Streufahrzeuges ist zwischen Laderaum und Streuwerk ein vorzugweise hydraulisch höhenverstellbarer Stauschieber zur Begrenzung der Menge des dem Streuwerk zugeführten Streuguts vorgesehen. Die Höhenposition des Stauschiebers ist mittels eines Sensors, beispielsweise eines Wegmesssensors bestimmbar. Der Stauschieber begrenzt die dem Streuwerk zugeführte Streumenge nicht nur, sondern egalisiert auch den Streugutstrom.
  • Ergänzend zu dem weiter oben genannten Regelkreis kann das Streufahrzeug eine Positionserfassungseinrichtung, beispielsweise ein GPS-System oder eine Daten-Schnittstelle zur Übermittlung einer in einem das Streufahrzeug ziehenden Zugfahrzeug gemessenen momentanen Ortsposition, umfassen. Hierdurch wird ermöglicht, dass die Steuerungseinrichtung auf Basis der
    • von der Positionserfassungseinrichtung,
    • von der Wiegeeinrichtung und
    • von der Geschwindigkeitsmesseinrichtung - beziehungsweise der über die Daten-Schnittstelle an die Steuerungseinrichtung übermittelten Geschwindigkeitsdaten - die Antriebsgeschwindigkeit der Förderstränge regelt. Eine pro Flächeneinheit ausgebrachte Ist-Düngermenge ist so an eine für diese Flächeneinheit vordefinierte Soll-Ausbringmenge anpassbar und eine zu düngende Fläche kann teilflächenspezifisch gedüngt werden.
  • Die variable Geschwindigkeitsanpassung der Förderstränge bildet das für das Streufahrzeug realisierte Precision-Farming-Konzept somit vorteilhaft weiter.
  • Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Steuerungseinrichtung bei der Anpassung der pro Flächeneinheit ausgebrachte Ist-Düngermenge an eine für diese Flächeneinheit vordefinierte Soll-Ausbringmenge nicht nur die Geschwindigkeit der Förderstränge regelt, sondern ergänzend oder alternativ
    • die Drehzahl der Streuteller und/oder deren Position relativ zur hinteren Kante der Transporteinrichtung und/oder
    • den Streuwinkel der wenigstens einen Grenzstreueinrichtung
    • und oder die Höheneinstellung des Stauschiebers
      regelt.
  • Hierdurch erweitern sich die Möglichkeiten zur Optimierung des Streubildes und die Anpassungsmöglichkeiten.
  • Im Datenspeicher der Steuerungseinrichtung kann eine Produktdatenbank hinterlegt sein, in welcher Parameterkombinationen aus Fahrgeschwindigkeit und/oder Förderstrang-Antriebsgeschwindigkeit und/oder Streutellerdrehzahl und/oder Streutellerposition und/oder die Position der Grenzstreueinrichtung und/oder Stauschieberöffnungsweite für unterschiedliche Düngermaterialien vordefiniert sind. Mittels der Steuerungseinrichtung sind auf dieser Datenbasis bei Vorgabe eines vordefinierten Düngermaterials die genannten Parameter auf die für dieses Düngermaterial vordefinierten Parameterwerte einstellbar. Hierdurch wird die Bedienung besonders einfach, denn die Bedienperson muss die einzelnen Parameter nicht manuell einstellen oder vorwählen, sondern der Steuerung lediglich mitteilen, welches Streugut ausgebracht werden soll. Die Einstellung der Parameter selbst erfolgt dann automatisch.
  • Der Datenspeicher kann weiterhin eine Schnittstelle zur Verarbeitung extern übermittelter oder zu übermittelnder Daten aufweisen. Bei dieser Schnittstelle kann es sich beispielsweise eine USB-Schnittstelle oder eine Sende/Empfangseinheit zum drahtlos Ein- und/oder Auslesen von Daten in den Datenspeicher handeln. Mittels der Schnittstelle sind
    • Steuerdaten von einem externen Leitsystem an die Steuerungseinrichtung des Streufahrzeuges und/oder
    • von den Sensoren des landwirtschaftlichen Streufahrzeuges ermittelte Ist-Daten an das externe Leitsystem
      übermittelbar.
  • Somit wird einerseits die Steuerung des Streufahrzeuges von einer externen Leitstelle ermöglicht. Andererseits sind die von den Sensoren des Streufahrzeugs generierten Daten einfach an eine externe Leitstelle übermittelbar und können dort weiterverarbeitet, insbesondere in Precison-Farming-Gesamtkonzepte integriert, werden.
  • Weitere, die Erfindung verbessernde Maßnahmen, werden nachstehend mit der Beschreibung von bevorzugten Ausführungsbeispielen der Erfindung anhand der Figuren näher dargestellt.
  • Die Figuren zeigen:
  • Fig. 1
    zeigt ein Streufahrzeug in einer Seitenansicht;
    Fig. 2
    zeigt das Streufahrzeug gemäß Fig. 1 in einer Ansicht von hinten;
    Fig. 3
    zeigt den hinteren Teil des Streufahrzeuges in einer Draufsicht;
    Fig. 4
    zeigt den hinteren Teil des Streufahrzeuges mit schematisch angedeuteten Grenzstreueinrichtungen;
    Fig. 5
    zeigt einen Ausschnitt aus dem hinteren Teil des Streufahrzeuges in einer Draufsicht;
    Fig. 6
    zeigt den hinteren Teil des Streufahrzeuges gemäß einer in Fig. 5 enthaltenen Schnittlinie A - A;
    Fig. 7a
    zeigt eine schematische Darstellung eines zwei Streuteller umfassenden Streuwerkes in mit gegensinnig angetriebenen Streutellern;
    Fig. 7b
    zeigt eine schematische Darstellung eines zwei Streuteller umfassenden Streuwerkes in mit gleichsinnig angetriebenen Streutellern;
    Fig. 7c
    zeigt eine schematische Darstellung eines zwei Streuteller umfassenden Streuwerkes in mit stillgesetzten Streutellern.
  • Gleiche oder ähnliche Elemente können in den nachfolgenden Figuren mit gleichen oder ähnlichen Bezugszeichen versehen sein. Ferner enthalten die Figuren der Zeichnung, deren Beschreibung sowie die Ansprüche zahlreiche Merkmale in Kombination. Einem Fachmann ist dabei klar, dass diese Merkmale auch einzeln betrachtet werden oder sie zu weiteren, hier nicht näher beschriebenen Kombinationen zusammengeführt werden können. Die Erfindung erstreckt sich ausdrücklich auch auf solche Ausführungsformen, welche nicht durch Merkmalskombinationen aus expliziten Rückbezügen der Ansprüche gegeben sind, womit die offenbarten Merkmale der Erfindung, soweit dies technisch sinnvoll ist, beliebig miteinander kombiniert sein können. Die in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele haben somit nur beschreibenden Charakter und sind nicht dazu gedacht, die Erfindung in irgendeiner Form einzuschränken.
  • Die im Weiteren verwendeten Begriffe: "obere", "oben", "untere", "linke" oder "rechte" beziehen sich auf die in den Figuren dargestellte Anordnung des Streufahrzeuges beziehungsweise dessen Komponenten.
  • Die Figuren 1 und 2 zeigen ein als Stalldungstreuer ausgebildetes Streufahrzeug 100, das im Arbeitseinsatz von einem Zugfahrzeug, beispielsweise einem Traktor gezogen wird. Das Streufahrzeug 100 weist ein Fahrgestell 17 mit einer Deichsel 28 und zwei Achsen 18 auf. Auf dem Fahrgestell 17 befindet sich ein Laderaum 10 zur Aufnahme von auszubringendem Streugut 32. Der Laderaum 10 wird zu seinen Seiten hin durch eine Stirnwand 13, Seitenwände 11 und 12 sowie einen vor dem Streuwerk 19 befindlichen Stauschieber 42 begrenzt.
  • Der Laderaum 10 ist über eine Wiegeeinrichtung 27 an das Fahrgestell 17gekoppelt. Die Wiegeeinrichtung 27 erfasst somit das Eigengewicht des Laderaums 10 und der mit dem Laderaum 10 verbundenen Komponenten, insbesondere des Streuwerks 19. Wird ein so ausgestattetes Streufahrzeug 100 im unbeladenem Zustand auf Null tariert, so weist eine der Wiegeeinrichtung 27 zugeordnete Anzeigeeinrichtung nach der Beladung das Gewicht des Streuguts 32 aus. Als Gewichts-Anzeigeeinrichtung ist ein Display vorgesehen, welches im dargestellten Ausführungsbeispiel in eine Steuerungseinrichtung 25 integriert ist.
  • Die Steuerungseinrichtung 25 umfasst einen Datenspeicher 26 und Daten-Schnittstellen 29 und 31 auf, mittels derer Daten beispielsweise per USB-Stick und/oder drahtlos in die Steuerungseinrichtung 25 eingebbar und auslesbar sind. In der Steuerungseinrichtung oder einem zusätzlichen Gerät, beispielsweise einem mit der Steuerungseinrichtung über eine Leitung oder eine Funkverbindung gekoppelten Bediengerät, kann ein Display zur Eingabe von Steuerbefehlen vorgesehen sein.
  • Der Laderaum 10 weist einen Boden 14 mit einer Transporteinrichtung 15 (vgl. Fig. 3) auf. Im dargestellten Ausführungsbeispiel umfasst die Transporteinrichtung 15 zwei Förderstränge F1 und F2, die durch den Boden 14 umlaufende Kratzböden gebildet werden. Die Transporteinrichtung 15 führt im Arbeitseinsatz das im Laderaum 10 befindliche Streugut 32 dem Streuwerk 19 zu. Dabei ist die Menge des dem Streuwerk 19 zugeführten Streuguts 32 von der Höheneinstellung des Stauschiebers 42 abhängig.
  • Das Streuwerk 19 umfasst zwei horizontal angeordnete Streuwalzen 30 sowie zwei Streuteller T1 und T2. Die Streuwalzen 30 zerkleinern und lösen das Streugut 32 auf, so dass es über eine am Boden 14 angeordnete hintere Kante 20 auf die Streuteller T1 und T2 fällt. Die Streuteller T1 und T2 sind auf einem Streutisch 21 angeordnet und rotieren im Arbeitseinsatz um einer vertikale oder gegenüber der vertikalen leicht geneigte Drehachse 33. Die Rotation der Streuteller T1 und T2 erfolgt je nach dem Anforderungsprofil an ein gewünschtes Streubild wahlweise im oder gegen den Uhrzeigesinn. Die rotierenden Streuteller T1, T2 beschleunigen das auf sie fallende Streugut 32, werfen es nach hinten ab und erzeugen hinter dem Streufahrzeug 100 einen Streuteppich. Die Breite und Dicke (kg/m2) ist durch Einstellung der insofern relevanten Streuparameter wie Förderstrang-Geschwindigkeit, Grenzstreueinrichtungs-Einstellung und Streuteller-Drehrichtung und - drehzahl regelbar ist.
  • Oberhalb des Streuteller T2 ist eine Grenzstreueinrichtung 24 angeordnet. Die Grenzstreueinrichtung 24 ist in den Auswurfbereich des Streutellers T2 einklappbar und ermöglicht eine mechanische Begrenzung des Streuwinkels β. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist lediglich dem Streuteller T1 eine Grenzstreueinrichtung 24 zugeordnet. Analog zum Streuteller T2 ist auch der Streuteller T2 mit einer Grenzstreueinrichtung 24 ausrüstbar. Alternativ zu der dargestellten Grenzstreueinrichtung 24, die einen Viertelkreis abdeckt, könnte auch eine anders ausgeführte Grenzstreueinrichtung vorgesehen sein. Beispielsweise könnte die Grenzstreueinrichtung in Form eines Leitblechs ausgeführt sein, welches den Streubereich auf einen vordefinierten, jedoch variabel einstellbaren, Auswurfwinkel begrenzt.
  • Die Figuren 3 und 4 zeigen eine Draufsicht auf den hinteren Bereich des Streufahrzeuges 100. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit sind die horizontalen Streuwalzen 30 und die Rahmen- und Schutzteile des Streuwerks 19 in den Figuren 3 und 4 nicht dargestellt.
  • Der Boden 14 wird im dargestellten Ausführungsbeispiel von zwei Fördersträngen F1 und F2, die gemeinsam die Transporteinrichtung 15 bilden, umlaufen. Die Förderstränge F1 und F2 sind als Kratzböden ausgeführt. Die Kratzböden werden in bekannter Weise durch Ketten 34 und die Ketten verbindende Förderleisten 35 gebildet.
  • Der Förderstrang F1 wird an seinem hinteren Ende, also im Bereich des Streuwerks 19 von einer Antriebswelle W1 und zwei darauf gelagerten Taschenkettenrädern 36 angetrieben. Die Antriebswelle W1 wird von einem Antrieb A1, bei dem es sich im dargestellten Ausführungsbeispiel um einen Hydraulikmotor handelt, angetrieben. Im vorderen Bereich des Streufahrzeuges 100, also im Bereich der Stirnwand 13, wird der Förderstrang F1 von einer in den Figuren nicht dargestellten Umlenkwelle um den Boden 14 geleitet.
  • Der Aufbau und der Antrieb des Förderstrangs F2 ist analog zu dem beschriebenen Aufbau und Antrieb des Förderstrangs F1 ausgeführt. Die beiden Antriebe A1 und A2 bilden gemeinsam eine Antriebseinrichtung 16 des Streufahrzeuges.
  • Die beiden Förderstränge F1 und F2 sind unabhängig voneinander und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten V1 und V2 antreibbar. Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten V1, V2 sind in den Figuren 3 und 4 durch unterschiedlich groß dargestellte Pfeile graphisch angedeutet.
  • Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind auch die Streuteller T1 und T2 einzeln und mit unterschiedlichen Drehzahlen n1 und n2 - und damit auch mit unterschiedlichen Drehgeschwindigkeiten - antreibbar.
  • Wie in den Figuren 3 bis 6 gut erkennbar, überragt der Boden 14 die Streuteller T1 und T2 teilweise. Das von den Fördersträngen F1 und F2 in Richtung Streuwerk 19 geförderte Streugut 32 bildet einen Streugutstrom 38, welcher über die hintere Kante 20 des Bodens 14 von oben auf die Streuteller T1 und T2 fällt (vgl. Fig. 6). Der auf die Streuteller T1 und T2 fallende Streugutstrom 38 weist eine Mittelebene 39 auf. Die Kontaktlinie von Mittelebene 39 und der Ebene von Streuteller T1 und/oder Streuteller T2 wird als Aufgabelinie 37 bezeichnet.
  • Bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Drehrichtung der Streuteller T1 und T2 entgegengesetzt zueinander und jeweils nach außen gerichtet. Da die Geschwindigkeit V2 des Förderstranges F2 und auch die Drehzahl n2 des Streutellers T2 kleiner sind als die Fördergeschwindigkeit F1 beziehungsweise die Drehzahl n1, ist ein so erzeugtes Streubild in Fahrtrichtung des Streufahrzeuges 100 gesehen asymmetrisch zu einer durch das Streufahrzeuges 100 verlaufenden Längsachse 40. Handelt es sich bei der für den Förderstrang F1 und den Streuteller T1 gewählten Einstellung um eine für ein größeres Flurstück vorgewählte Standard-Einstellung, so überlappt das durch den Streuteller T1 erzeugte Streubild das Streubild einer vorangegangen Parallelfahrt in der üblichen Weise. Dahingegen erzeugt der Streuteller T2 auf Grund der geringeren Menge an zugeführtem Streugut und der geringeren Drehzahl n2 einen schmaleren Streuteppich. Der einseitig schmalere Streuteppich ist für das Grenzstreuen einsetzbar. Dabei ist es auch möglich, die Streuparameter dynamisch anzupassen und bei einem keilförmig schmaler werdenden Flurstück den Streuteppich zur Grenzseite hin kontinuierlich schmaler werden zu lassen.
  • Bei der Darstellung gemäß Figur 4 sind oberhalb des Streuteller T1 und T2 angeordnete Grenzstreueinrichtungen 24 schematisch angedeutet. Im dargestellten Beispiel befinden sich die Grenzstreueinrichtungen 24 in einer Transportstellung und blockieren den Auswurfbereich der Streuteller T1 und T2. Die Grenzstreueinrichtungen 24 sind unabhängig voneinander in den Auswurfbereich der Streuteller T1, T2 ein- und ausschwenkbar. Alternativ zu der dargestellten, im Wesentlichen viertelkreisförmigen Kontur, können die Grenzstreueinrichtungen 24 auch einen kleineren Winkelbereich umschließen oder gestreckt und im Wesentlichen parallel zu den Seitenwänden 11 und 12 ausgerichtet sein.
  • Figur 5 zeigt einen Teilbereich des Streufahrzeuges 100 gemäß Figur 3 und enthält eine in Fahrzeuglängsrichtung verlaufende Schnittlinie A-A.
  • Figur 6 zeigt den Schnitt A-A gemäß Figur 5. Der Förderstrang F1 umläuft den Boden 14. Die Förderleisten 35 befördern das auf dem Boden 14 im Laderaum 10 enthaltene Streugut 32 in Richtung R2 zum Streuwerk 19. Das Streugut 32 ist lediglich als Restmenge schematisch angedeutet. Tatsächlich füllt es den Laderaum 10 im voll beladenen Zustand des Streufahrzeuges 100 komplett aus. Der durch das Streugut 32 gebildete Streugutstrom 38 umfasst somit in der Regel nicht nur die dargestellten Restmengen, sondern auch das darüber liegende und bis zur Oberkante der Seitenwände 11 und 12 reichende Streugut 32. Unabhängig davon, wie hoch der Laderaum 10 mit Streugut 32 gefüllt ist, wird dieses Streugut 32 sukzessive dem Streuwerk 19 zugeführt. Soweit das Streufahrzeug 100 einen Stauschieber 42 aufweist, wird die Menge des dem Streuwerk 19 zugeführten Streuguts durch die Höheneinstellung des Stauschiebers begrenzt. Das Streugut bildet den Streugutstrom 38, der je nach Füllzustand des Laderaums 10 und der Geschwindigkeit V1 des Förderstrangs F1 mehr oder weniger massereich sein kann.
  • Der Streugutstrom 38 hat eine Mittelebene 39. Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind die Streuteller T1 und T2 auf dem Streutisch 21 gelagert. Der Streutisch 21 ist insgesamt mittels eines Hydraulikzylinders 22 gegenüber der hinteren Kante 20 des Bodens 14 verschiebbar. Die jeweils momentane Position des Streutisches 21 wird überwacht, indem ein optischer Sensor 23, bei dem es sich beispielsweise um ein Wegmesssystem handeln kann, die Ausfahrlänge der Kolbenstange des Hydraulikzylinders 22 erfasst und an die Steuerungseinrichtung 25 übermittelt.
  • Bei einer Verschiebung des Streutisches 21 verschiebt sich auch die Aufgabelinie 37. Das Streugut 32, beziehungsweise der auf den Streutisch fallende Streugutteppich 38, wird von den Streutellern T1 und T2 und darauf angeordneten Wurfschaufeln 41 nach der Verlagerung der Aufgabelinie 37 anders erfasst, beschleunigt und ausgeworfen als vor der Verlagerung. Durch eine Verschiebung des Streutisches 21 und/oder der Streuteller T1, T2 lässt sich somit das Streubild beeinflussen und beispielsweise die Streubreite vergrößern oder verringern. Werden die übrigen Parameter, insbesondere die Geschwindigkeit V1, V2 der Förderstränge F1, F2 sowie die Drehzahlen n1, n2 der Streuteller T1, T2 konstant beibehalten, reduziert sich bei einer vergrößerten Streubreite die pro m2 ausgebrachte Menge an Streugut 32. Umgekehrt erhöht sich die Menge pro m2 bei schmalerer Streubreite.
  • Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Streutisch insgesamt mittels des Hydraulikzylinders 22 verschiebbar. Alternativ oder ergänzend kann auch eine Vorrichtung zu einer Positionsverlagerung eines einzelne Streutellers T1, T2 vorgesehen sein.
  • Die Figuren 7a, 7b und 7c zeigen jeweils eine schematische Darstellung eines zwei Streuteller umfassenden Streuwerkes mit unterschiedlich angetriebenen Streutellern T1, T2 und den hieraus resultierenden Streubildern. In Fahrtrichtung FR des Streufahrzeuges gesehen fällt das Streugut 32 jeweils analog zu der in Fig. 6 gezeigten Weise im Bereich der Aufgabelinie 37 auf die Streuteller T1 und T2.
  • Bei der in Fig. 7a gezeigten gegenläufigen Antriebsweise wird das Streugut 32 entgegengesetzt zur Fahrtrichtung FR symmetrisch zur Längsachse 40 hinter dem Streufahrzeug 100 verteilt. Die Streu-Gesamtbreite kann je nach Streugut und Einstellung der Streuparameter beispielsweise 30 Meter betragen. Dabei reduziert sich die Ausbringmenge pro m2 zu den Außenseiten hin. Dieser Effekt ist im praktischen Arbeitseinsatz durch eine überlappende Fahrweise zumindest weitgehend kompensierbar, so dass über ein zu düngendes Flurstück insgesamt mit weitgehend gleichen Ausbringmengen pro m2 gedüngt werden kann.
  • Figur 7b symbolisiert ein Streuerfahrzeug 100, bei dem sich die Streuscheiben T1 und T2 in gleichsinniger Richtung drehen. Das Ergebnis ist eine asymmetrische Verteilung des Streugutes 32 in Bezug auf die Längsachse 40. Der Randbereich auf der Seite der umgesteuerten Streuscheibe 14b bleibt weitestgehend frei von Streugut.
  • Fig. 7c symbolisiert ein Streufahrzeug 100, bei dem beide Streuscheiben T1 und T2 stillgesetzt sind, sich also nicht drehen. Das Ergebnis ist eine gleichmäßig schmale Verteilung des Streuguts 32, deren Breite der Breite des Streufahrzeuges 100 entspricht und deren Ausbreitungsrichtung parallel zur Längsachse 40 des Streufahrzeuges 100 verläuft.
  • Die gezeigten Streubilder sind durch Änderung der Streuparameter in vielfältiger Form variierbar. Insbesondere ist es möglich, auf Basis von Test- oder Erfahrungswerten für unterschiedliche Streugüter und/oder unterschiedliche äußere Rahmenbedingungen (z.B.: Wind, Grenzstreuen) Vorgabewerte für die Streuparameter vorzudefinieren und diese im Datenspeicher 26 der Steuerungseinrichtung 25 zu speichern oder über eine Daten-Schnittstelle von einem externen Ort in die Steuerungseinrichtung 25 einzuspielen.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Laderaum
    11
    Seitenwand
    12
    Seitenwand
    13
    Stirnwand
    14
    Boden
    15
    Transporteinrichtung
    16
    Antriebseinrichtung
    17
    Fahrgestell
    18
    Achse
    19
    Streuwerk
    20
    hintere Kante (von 15)
    21
    Streutisch
    22
    Hydraulikzylinder
    23
    Sensoreinrichtung
    24
    Grenzstreueinrichtung
    25
    Steuerungseinrichtung
    26
    Datenspeicher
    27
    Wiegeeinrichtung
    28
    Deichsel
    29
    Daten-Schnittstelle
    30
    Streuwalze
    31
    Daten-Schnittstelle
    32
    Streugut
    33
    Drehachse (von T1, T2)
    34
    Kette
    35
    Förderleiste
    36
    Taschenkettenrad
    37
    Aufgabelinie
    38
    Streugutstrom
    39
    Mittelebene (von 38)
    40
    Längsachse (von 100)
    41
    Wurfschaufel
    42
    Stauschieber
    43
    Sensor (für 42)
    100
    Streufahrzeug
    A-A
    Schnitt
    A1
    Einzelantrieb
    A2
    Einzelantrieb
    F1
    Förderstrang
    F2
    Förderstrang
    FR
    Fahrtrichtung
    n1
    Drehzahl (von T1)
    n2
    Drehzahl (von T2)
    R1
    Richtung
    R2
    Richtung
    T1
    Streuteller
    T2
    Streuteller
    V1
    Geschwindigkeit (von F1)
    V2
    Geschwindigkeit (von (F2)
    W1
    Antriebswelle (von F1)
    W2
    Antriebswelle (von F2)
    ß
    Streuwinkel

Claims (14)

  1. Landwirtschaftliches Streufahrzeug (100) zur Ausbringung von organischem Dünger und Kalk umfassend:
    - einen Laderaum (10) zur Aufnahme von Düngematerial, welcher zwei Seitenwände (11, 12), eine Stirnwand (13) und einen Boden (14) mit einer Transporteinrichtung (15) umfasst,
    - eine Antriebseinrichtung (16) für die Transporteinrichtung (15),
    - ein Fahrgestell (17) mit wenigstens einer Fahrzeugachse (18),
    - ein heckseitig angebrachtes Streuwerk (19) mit wenigstens zwei Streutellern (T1, T2) zur Ausbringung des Düngematerials, wobei die Streuteller (T1, T2) unterhalb einer hinteren Kante (20) des Bodens (14) angeordnet sind,
    wobei wenigstens ein Streuteller (T1, T2) gegenüber der hinteren Kante (20) der Transporteinrichtung (15) in eine Fahrzeuglängsrichtung (R1, R2) nach vorne und/oder hinten verschiebbar, ist und das Streufahrzeug (100) weiterhin umfasst:
    - eine Steuerungseinrichtung (25) mit einem Datenspeicher (26), in welchem Werte für die Fördermenge je Förderstrang (F1, F2) in Abhängigkeit von der jeweiligen Antriebsgeschwindikeit (V1, V2) des Förderstrangs und/oder des Düngemittelmaterials hinterlegt sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Streufahrzeug (100) weiterhin umfasst:
    - eine Wiegeeinrichtung (27) zur kontinuierlichen Erfassung des Gewichts des im Laderaum (10) befindlichen Düngematerials, und
    - eine Geschwindigkeitsmesseinrichtung zur Ermittlung einer Momentan-Fahrgeschwindigkeit des Streufahrzeugs (100) und/oder eine Daten-Schnittstelle (29) zur Übermittlung einer in einem das Streufahrzeug (100) ziehenden Zugfahrzeug gemessenen Momentangeschwindigkeit an die Steuerungseinrichtung (25),
    so dass auf Basis der Sensordaten von der Steuerungseinrichtung (25) eine Ist-Ausbringmenge je Förderstrang (F1, F2) bestimmt wird und durch Änderung der Antriebsgeschwindigkeit (V1) des Förderstrangs (F1) und/oder der Antriebsgeschwindigkeit (V2) des Förderstrangs (F2) die Ist-Ausbringmenge je Förderstrang (F1, F2) an eine Soll-Ausbringmenge je Förderstrang (F1, F2) angepasst wird.
  2. Landwirtschaftliches Streufahrzeug (100) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Streuteller (T1, T2) auf einem Streutisch (21) angeordnet sind und der Streutisch (21) gegenüber der hinteren Kante (20) des Bodens (14) in Fahrzeuglängsrichtung (R1, R2) nach vorne beziehungsweise hinten verschiebbar ist.
  3. Landwirtschaftliches Streufahrzeug (100) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere Hydraulikzylinder (22), zur direkten Positionsverlagerung der Streuteller (T1, T2) oder indirekten Positionsverlagerung der Streuteller (T1, T2) mittels des Streutisches (21) vorgesehen sind.
  4. Landwirtschaftliches Streufahrzeug (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Sensoreinrichtung (23) vorgesehen ist, mittels derer die Position der Streuteller (T1, T2) und/oder des Streutisches (21) relativ zur hinteren Kante (20) des Bodens (14) bestimmbar ist.
  5. Landwirtschaftliches Streufahrzeug (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Transporteinrichtung (15) zwei oder mehr unabhängig voneinander antreibbare Förderstränge (F1, F2, Fn) umfasst, so dass die Förderstränge (F1, F2, Fn) von der Antriebseinrichtung (16) mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten (V1, V2, Vn) antreibbar sind.
  6. Landwirtschaftliches Streufahrzeug (100) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebseinrichtung (16) je Förderstrang (F1, F2, Fn) einen Einzelantrieb (A1, A2, An) zum Antrieb einer für den jeweiligen Förderstrang (F1, F2, Fn) vorgesehene Antriebswelle (W1, W2, Wn) umfasst.
  7. Landwirtschaftliches Streufahrzeug (100) nach einem der Ansprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Förderstrang (F1, F2, Fn), vorzugsweise alle Förderstränge (F1, F2, Fn) eine Sensoreinrichtung zur Erfassung der Geschwindigkeit V1 und/oder V2 und/oder Vn umfasst.
  8. Landwirtschaftliches Streufahrzeug (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei Streuteller (T1, T2) mit unterschiedlichen Drehzahlen (n1, n2) antreibbar sind.
  9. Landwirtschaftliches Streufahrzeug (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Streuwerk (19) wenigstens eine verstellbare Grenzstreueinrichtung (24) zur Begrenzung eines Auswurfwinkels (β) umfasst.
  10. Landwirtschaftliches Streufahrzeug (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Laderaum (10) und Streuwerk (19) ein höhenverstellbarer Stauschieber (42) zur Begrenzung der Menge des dem Streuwerk (19) zugeführten Streuguts (32) vorgesehen und die Position des Stauschiebers mittels eines Sensors (43) bestimmbar ist
  11. Landwirtschaftliches Streufahrzeug (100) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Streufahrzeug (100) eine Positionserfassungseinrichtung (30), beispielsweise ein GPS-System oder eine Daten-Schnittstelle (31) zur Übermittlung einer in einem den Streufahrzeug ziehenden Zugfahrzeug (200) gemessenen momentanen Ortsposition, umfasst, und die Steuerungseinrichtung (25) auf Basis der von:
    - der Positionserfassungseinrichtung (30),
    - der Wiegeeinrichtung (27) und
    - der Geschwindigkeitsmesseinrichtung beziehungsweise der über die Daten-Schnittstelle (29) an die Steuerungseinrichtung (25) übermittelten Geschwindigkeitsdaten die Antriebsgeschwindigkeit (V1, V2) der Förderstränge (F1, F2) steuert, so dass eine pro Flächeneinheit ausgebrachte Ist-Düngermenge an eine für diese Flächeneinheit vordefinierte Soll-Ausbringmenge anpassbar und eine zu düngende Fläche teilflächenspezifisch mit Dünger beaufschlagbar ist.
  12. Landwirtschaftliches Streufahrzeug (100) nach einem der Ansprüche 1 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungseinrichtung (25) bei der Anpassung der pro Flächeneinheit ausgebrachte Ist-Düngermenge an eine für diese Flächeneinheit vordefinierte Soll-Ausbringmenge
    - die Geschwindigkeit der Förderstränge (F1, F2) und/oder
    - die Drehzahl (n1, n2) der Streuteller (T1, T2) und/oder deren Position relativ zur hinteren Kante (20) der Transporteinrichtung (15) und/oder
    - den Streuwinkel (β) der wenigstens einen Grenzstreueinrichtung (24) und/oder
    - die Höheneinstellung des Stauschiebers (42)
    regelt.
  13. Landwirtschaftliches Streufahrzeug (100) nach Anspruch 1, 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass im Datenspeicher (26) der Steuerungseinrichtung (25) eine Produktdatenbank hinterlegt ist, in welcher Parameterkombinationen aus Fahrgeschwindigkeit und/oder Förderstrang-Antriebsgeschwindigkeit und/oder Streutellerdrehzahl und/oder Streutellerposition und/oder die Position der Grenzstreueinrichtung und/oder Stauschieberöffnungsweite für unterschiedliche Düngermaterialien vordefiniert sind und bei Vorgabe eines vordefinierten Düngermaterials die genannten Parameter auf die für dieses Düngermaterial vordefinierten Parameterwerte von der Steuerungseinrichtung (25) einstellbar sind.
  14. Landwirtschaftliches Streufahrzeug (100) nach einem der Ansprüche Anspruch 1, 11, 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Datenspeicher (26) eine Schnittstelle zur Verarbeitung extern übermittelter oder zu übermittelnder Daten, beispielsweise eine USB-Schnittstelle oder eine Sende/Empfangseinheit zum drahtlos Ein- und/oder Auslesen von Daten in den Datenspeicher (26), umfasst, wobei über die Schnittstelle
    - Steuerdaten von einem externen Leitsystem an die Steuerungseinrichtung (25) übermittelbar sind und/oder
    - von den Sensoren des landwirtschaftlichen Streufahrzeuges (100) ermittelte Ist-Daten an das externe Leitsystem übermittelbar sind.
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